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Clin Oral Investig:尼古丁产品对<font color="red">牙</font><font color="red">周</font><font color="red">韧带</font><font color="red">细胞</font>的<font color="red">细胞</font>毒性影响

Clin Oral Investig:尼古丁产品对韧带细胞细胞毒性影响

本体外实验的主要目的是评估暴露于香烟烟雾(CS)、电子烟蒸汽(eCV)、加热烟草制品气溶胶(HTP)或空气(对照)下的人韧带细胞(hPDL)的增殖能力、代谢活性和潜在的细胞损伤。

MedSci原创 - 尼古丁,牙周韧带细胞,细胞毒性影响 - 2024-06-27

J Periodontol:成骨过程中<font color="red">牙</font><font color="red">周</font><font color="red">韧带</font><font color="red">细胞</font>中循环RNA的表达

J Periodontol:成骨过程中韧带细胞中循环RNA的表达

本研究旨在研究骨形成过程中韧带细胞(PDLSCs)中循环RNA(circRNA)的不同表达模式。

MedSci原创 - 成骨,牙周韧带,RNA,干细胞 - 2017-08-30

Stem cells:<font color="red">牙</font><font color="red">周</font><font color="red">韧带</font>来源的干<font color="red">细胞</font>可促进视网膜<font color="red">细胞</font>存活和轴突再生

Stem cells:韧带来源的干细胞可促进视网膜细胞存活和轴突再生

由于目前对大部分的视神经病变均无有效治疗措施,当下的相关研究主要集中于视网膜神经节细胞(RGC)保护和轴突再生。Ling-Ping Cen等人先前证实人类韧带来源的干细胞(PDLSCs)具有更替视网膜细胞的潜能。

MedSci原创 - 牙周韧带干细胞,视网膜细胞,轴突再生,视神经损伤 - 2018-03-14

Regen Ther:<font color="red">牙</font><font color="red">周</font><font color="red">韧带</font>中Mkx对<font color="red">牙</font>槽骨和牙骨质代谢的重要作用

Regen Ther:韧带中Mkx对槽骨和牙骨质代谢的重要作用

韧带(PDL)连接覆盖在牙齿表面的牙骨质和槽骨。莫霍克同源盒(Mkx)是一种在PDL中表达的转录因子,韧带中Mkx对槽骨和牙骨质代谢的详细功能分析尚未进行。

MedSci原创 - 牙槽骨,牙周韧带,Mkx,牙骨质代谢 - 2024-01-19

Biosci Rep:SDF-1和bFGF联合促进骨髓干<font color="red">细胞</font>介导的<font color="red">牙</font><font color="red">周</font><font color="red">韧带</font>再生

Biosci Rep:SDF-1和bFGF联合促进骨髓干细胞介导的韧带再生

据报道,基质细胞衍生因子-1(SDF-1)和碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)可诱导骨髓干细胞(BMSCs)分化为具有韧带成纤维细胞特征的细胞。因此SDF-1和bFGF可能在BMSCs介导的

MedSci原创 - 干细胞,SDF-1,bFGF - 2020-10-02

Am J Physiol Cell Physiol:研究揭示CoCl2诱导<font color="red">牙</font><font color="red">周</font><font color="red">韧带</font>干<font color="red">细胞</font>凋亡的机制

Am J Physiol Cell Physiol:研究揭示CoCl2诱导韧带细胞凋亡的机制

缺氧与各种口腔疾病有关,包括慢性牙周炎、年龄相关的槽骨丧失和正畸矫治所致的机械应力相关的细胞损伤。尽管如此,我们对低氧对牙周组织的影响及其机制的理解仍然很少。本研究旨在阐明缺氧对人牙周膜干细胞(PDLSCs)体外凋亡的影响及其机制。本研究中,研究人员发现CoCl2以浓度依赖性方式触发人PDLSCs中的细胞功能障碍并导致PDLSCs中的细胞凋亡和氧化应激过度产生和积累。此外,CoCl2促进PDLS

MedSci原创 - CoCl2,牙周韧带干细胞,凋亡 - 2018-05-17

J Periodontal Res:<font color="red">牙</font><font color="red">周</font><font color="red">韧带</font>内骨髓来源<font color="red">细胞</font>通过基质<font color="red">细胞</font>衍生因子/趋化因子受体4型生物轴募集

J Periodontal Res:韧带内骨髓来源细胞通过基质细胞衍生因子/趋化因子受体4型生物轴募集

目的:韧带(PDL)是位于槽骨和牙根表面牙骨质之间的非矿化结缔组织,在牙齿功能中起重要作用。 PDL储备有能分化为多种类型细胞的多能干细胞。然而,除了其起源之外,这些干细胞的来源尚不清楚。

MedSci原创 - 细胞募集,间充质干细胞,牙周韧带,基质细胞衍生因子/趋化因子受体4 - 2017-07-24

JOSR:FOXO1通过METTL3信号通路调控<font color="red">牙</font><font color="red">周</font><font color="red">韧带</font>干<font color="red">细胞</font>成骨分化

JOSR:FOXO1通过METTL3信号通路调控韧带细胞成骨分化

韧带细胞(PDLSCs)是牙周炎患者牙周组织和骨再生的理想候选者。本研究旨在分析影响PDLSCs成骨分化的分子机制。

MedSci原创 - FOXO1,METTL3信号通路,牙周韧带干细胞成骨分化 - 2023-09-02

J Cell Physiol:长非编码RNA MEG3的上调抑制<font color="red">牙</font><font color="red">周</font><font color="red">韧带</font><font color="red">细胞</font>的成骨分化

J Cell Physiol:长非编码RNA MEG3的上调抑制韧带细胞的成骨分化

本研究旨在探讨长链非编码RNA(lncRNA)母系表达基因3(MEG3)在人牙周膜细胞(hPDLCs)中调节骨生成的功能。 首先,使用矿化溶液诱导hPDLCs的成骨分化以建立分化的细胞模型。通过芯片分析,我们选择了在分化细胞和未分化细胞之间具有明显变化的lncRNA MEG3。定量聚合酶链反应用于检测MEG3含量,酶联免疫吸附测定用于检测相关蛋白质的变化。

MedSci原创 - 2018-10-10

Biomaterials:金纳米粒子调节巨噬细胞韧带细胞之间的串扰用于治疗牙周炎

由于牙周炎条件下牙骨质,韧带槽骨的再生能力有限,再生缺损的支持组织仍然是临床一大挑战。对于牙周组织再生,由于疾病的感染性质,在该条件下调节炎症反应和随后的细胞分化是必要的。在这项研究中,研究人员45nm金纳米粒子(AuNPs)可以表现出明显的抗炎作用,并通过调节炎症和再生细胞因子的产生和调节巨噬细胞极化来改善牙周炎症微环境,从而影响人牙周膜细胞(hPDLCs)的分化。

网络 - 2019-04-27

J Dent Res:研究揭示韧带适应软硬食物咀嚼变化的机制

软食饮食会导致韧带(PDL)的变化,其原因在于机械负载的改变。尽管这些适应性反应已被充分表征,但这些变化背后的分子、细胞和机械机制却尚未明了。结果表明,PDL空间中的Wnt响应细胞及其后代在咀嚼时表现出增殖突变。如果动物从断奶时开始喂食软饮食,那么这种Wnt反应性细胞增殖的爆发就会被平息;结果,PDL和周围的槽骨都发生萎缩 将这些

网络 - 2019-03-24

Drug Des Devel Ther:促红细胞生成素可促进韧带细胞的增殖与分化

本研究旨在检测促红细胞生成素(EPO)在调节韧带细胞(PDLSCs)的增殖和成骨分化中的作用,并分析这些过程的潜在信号。分离并表征PDLSC。用β-连环蛋白shRNA转染PDLSC。

网络 - 2019-09-03

Front Physiol:人 - 韧带细胞的工程细胞外囊泡在骨再生期间增加VEGF / VEGFR2表达

最近,具有干细胞成瘾的生物材料的开发为治疗骨缺损提供了有希望的结果。特别地,证明富含间充质干细胞(MSC)和/或其衍生物(例如条件培养基(CM)和细胞外囊泡(EV))的支架可以改善骨再生。在这项工作中,我们评估了富含人韧带细胞(hPDLSCs)的胶原膜(3D-COL)和CM

网络 - 2019-05-24

Cell Death Dis:P2X7受体在炎症介导的韧带细胞成骨变化中的作用

越来越多的证据表明,韧带细胞(PDLSCs)的多能性在炎症条件下受损,然而,潜在的机制仍尚未可知。在本研究中,我们假设P2X7受体(P2X7R)是与PDLSC的炎症相关损伤相关的关键分子。

MedSci原创 - 2019-01-13

Cell Death Dis:P2X7受体在炎症环境中韧带细胞成骨变化中的作用

越来越多的证据表明韧带细胞(PDLSCs)的多能性在炎症条件下受损,然而潜在的机制尚未清楚。在本研究中,我们假设P2X7受体(P2X7R)是与PDLSC的炎症相关损伤相关的关键分子。

MedSci原创 - 2019-01-26

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